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微波强电磁场产生技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外的研究进展第12-16页
    1.3 本文的主要工作第16页
    1.4 本文的结构安排第16-18页
第二章 谐振腔理论第18-47页
    2.1 谐振电路基本理论及参数第18-22页
        2.1.1 RLC串联谐振电路第18-19页
        2.1.2 RLC并联谐振电路第19-21页
        2.1.3 谐振频率第21页
        2.1.4 品质因数第21-22页
    2.2 微波波导谐振腔理论及电磁场分布第22-27页
        2.2.1 波导谐振腔系统的组成第22-23页
        2.2.2 谐振腔的耦合结构第23-24页
        2.2.3 TE_(mnl)模式矩形谐振腔电磁场分布第24-25页
        2.2.4 TE_(nml)模式圆柱谐振腔腔第25-27页
    2.3 传输线电磁场分布第27-29页
        2.3.1 同轴线第27-28页
        2.3.2 矩形波导第28页
        2.3.3 圆波导第28-29页
    2.4 谐振腔与传输线电场强度的比较第29-38页
        2.4.1 矩形谐振腔电场数值计算第30-32页
        2.4.2 矩形波导电场数值计算第32-35页
        2.4.3 同轴传输线电场数值计算第35-37页
        2.4.4 谐振腔与传输线电场强度比较第37-38页
    2.5 传输线与谐振腔磁场的比较第38-42页
        2.5.1 圆柱谐振腔磁场强度数值计算第38-41页
        2.5.2 圆波导磁场强度数值计算第41-42页
        2.5.3 谐振腔与传输线磁场强度的比较第42页
    2.6 谐振腔微扰理论第42-47页
        2.6.1 微扰基本原理第43-44页
        2.6.2 介质材料微扰原理第44-47页
第三章 微波强电场谐振腔研制第47-59页
    3.1 谐振腔参数第47-49页
        3.1.1 耦合系数第47页
        3.1.2 有载品质因数第47-49页
    3.2 微波强电场矩形谐振腔第49-52页
        3.2.1 矩形谐振腔工作模式及物理尺寸第49-50页
        3.2.2 矩形谐振腔仿真与测试第50-52页
    3.3 矩形谐振腔电场数值计算第52-54页
    3.4 微波强电场压缩矩形谐振腔第54-57页
        3.4.1 压缩矩形谐振腔工作模式及物理尺寸第54-55页
        3.4.2 压缩矩形腔仿真与测试第55-57页
    3.5 压缩矩形腔电场强度数值计算第57-59页
第四章 微波强磁场谐振腔的研制第59-67页
    4.1 TE_(01p)模式第59-60页
    4.2 TE_(01p)模式耦合结构第60-62页
        4.2.1 缝隙耦合第60页
        4.2.2 波导同轴转换连接器第60-62页
    4.3 圆柱谐振腔的设计第62-65页
        4.3.1 圆柱谐振腔物理尺寸第62-63页
        4.3.2 圆柱谐振腔仿真与测试第63-65页
    4.4 圆柱谐振腔磁场数值计算第65-67页
第五章 微波强电场与强磁场验证方法第67-81页
    5.1 微扰法场强验证方法第67-72页
        5.1.1 微扰法场强测试原理第67-68页
        5.1.2 微扰法测试第68-71页
        5.1.3 微扰法误差源分析第71-72页
    5.2 测量线法场强验证方法第72-79页
        5.2.1 测量线法原理第72-74页
        5.2.2 测量线法测试结果及分析第74-78页
        5.2.3 测量线法误差源分析第78-79页
    5.3 测试系统应用第79-81页
第六章 结论及未来工作展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-86页

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